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公开(公告)号:CN100349332C
公开(公告)日:2007-11-14
申请号:CN200510002913.8
申请日:2005-01-26
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供一种基于二维平面薄膜光子晶体的光二极管及其制备方法。属于光二极管技术领域。该光二极管包括一二维光子晶体和一可实现频率转换的晶体,二维光子晶体和实现频率转换的晶体通过波导连接。实现频率转换的晶体可以是普通的非线性倍频晶体,也可以是另一个二维光子晶体。如果入射激光正向传输,则入射光首先在现频率转换的晶体中发生倍频效应,产生的二倍频光可通过波导进入光子晶体,如果入射光反向传输,则入射激光首先进入光子晶体,由于光子带隙的作用,入射激光被全部反射回来而不能通过光子晶体,由此实现单向导通的光二极管。本发明制备简单、使用和测量方便,易于集成。
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公开(公告)号:CN101055332A
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200610011685.5
申请日:2006-04-14
Applicant: 北京大学
IPC: G02B6/124
Abstract: 本发明提供一种在透明电介质材料内部制备波导光栅的方法,属于精密微光电子学器件制备技术领域和光学信息处理领域。该方法采用钛蓝宝石飞秒激光器等脉冲激光系统,通过相应的透镜将激光束聚焦到透明的电介质材料样品体内,根据波导光栅的根据对于器件性能的要求比如反射波长、反射率、透射率的需要设计波导光栅的结构和尺寸,通过控制激光束焦点在透明的电介质材料样品体内移动的方向、次数和速度,让透明的电介质材料样品被激光焦点照射发生周期性地折射率改变,形成波导光栅。利用本发明只要控制激光脉冲能量、脉宽、聚焦物镜数值孔径、样品移动速度、重复扫描次数等参数,即可实现快速高精度制备波导光栅及其相关器件。
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公开(公告)号:CN1137371C
公开(公告)日:2004-02-04
申请号:CN02100479.X
申请日:2002-02-05
Applicant: 北京大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明公开了一种短脉冲激光超声精确测厚方法及装置,测厚方法是利用超快的短脉冲激光束在待测样品前表面激发声波,声波传到后表面时,引起样品后表面发生形变,另一束从样品后表面反射的探测光会由于这次形变而发生第一次偏转;声脉冲到达后表面后又从后表面向前表面反射,再从前表面反射回后表面,完成一个反射周期,这时探测光就会探测到时间上有一定延迟的第二次偏转;两次偏转的时间差乘以声波在样品中的传播速度,再除以二就是样品的厚度。实现测厚方法的测厚装置由光源、分光系统、聚焦系统和接收系统组成。用本发明的方法和装置可以对非常薄的单层样品的厚度,以及厚度的差值进行测量。
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公开(公告)号:CN1403851A
公开(公告)日:2003-03-19
申请号:CN02146377.8
申请日:2002-10-30
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种金属纳米粒子-半导体介质复合薄膜,该复合薄膜既有大的三阶光学非线性系数又具有极快响应速度。该复合薄膜沉积在透明基底的一侧,基质为厚度在100~200nm之间的碱金属氧化物或碱土金属氧化物等半导体介质薄膜,其中埋藏有均匀分布的直径为5~20nm的贵金属纳米粒子。该复合薄膜制备方法为:高真空条件下在透明基底的一侧沉积碱金属或碱土金属薄膜,至白光透过率下降至30%时止;氧化金属薄膜至白光透过率基本恢复,得到半导体介质薄膜;在半导体介质薄膜表面沉积贵金属薄膜;再依次进行真空中120℃半小时以上和大气中100℃一小时以上的退火处理。本发明还提供了采用该复合薄膜为克尔介质的全光克尔开关。
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公开(公告)号:CN1400479A
公开(公告)日:2003-03-05
申请号:CN02131245.1
申请日:2002-09-19
Applicant: 北京大学
IPC: G02B6/124 , G11B7/0065
Abstract: 本发明提供了一种利用超短激光脉冲制备光栅器件的方法以及实现全息存储的方法。制备光栅器件的方法是:将超快激光的单脉冲通过分光系统分成两束或多束激光,入射到双光子吸收聚合物材料样品的表面或体内,在时间、空间上重叠,得到干涉条纹;通过调制入射激光所分离出来光束的数目,各束激光之间的夹角、相位和强度等有关参数,可制备出所设计的一维、二维或三维微小周期光栅结构。实现全息存储的方法是:在光栅器件制备方法中,分光后的一光束通过空间光调制器耦合上信息信号,信息信号光束与参考光束干涉,记录到双光子吸收聚合材料介质上,写入的光栅结构即为带有信息信号的全息光栅,通过控制光栅阵列写入位置可得到高密度多层全息存储。
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公开(公告)号:CN1381736A
公开(公告)日:2002-11-27
申请号:CN02121176.0
申请日:2002-06-11
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种利用超短激光脉冲制备平面光波导的方法。根据制备平面光波导所需的宽度,选用N.A.≤0.3的低数值孔径显微镜将超短激光脉冲聚焦至对激光波长透明的电介质材料样品体内,激光脉冲与电介质材料相互作用产生自陷等非线性光学效应,形成长丝状传输,长丝光束引起传输区域折射率改变,通过移动样品,让折射率变化长丝在样品内横向移动,从而形成层状的折射率改变,实现平面光波导的制备。对于其他特殊形状的光波导,只要控制激光在样品中的行走方向即可得到。利用本发明的方法,只要调节激光脉冲能量、脉宽和样品移动速度、范围等参数,即可实现快速高精度制备光波导及其相关器件。
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公开(公告)号:CN119962386A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510068342.5
申请日:2025-01-16
Applicant: 北京大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/10 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06N3/096 , G06N3/0895
Abstract: 本发明公开了一种基于深度迁移学习的多维度复用全息超表面快速设计方法。本发明利用深度学习实现自监督式的训练‑测试架构,从而发挥人工智能的动态学习能力,训练后无需再进行耗时的迭代流程而是直接根据确定的网络权重重建超表面结构参数,对用于多维度复用全息图的超表面设计,极大提升了设计效率;在超表面结构参数重建过程中引入残差卷积和空洞金字塔池化操作来增强编码性能,提升了超表面全息图的设计效果;通过引入多波长双偏振深度神经子网络,克服了现有深度学习超表面设计方法仅限于单色图像的缺点;在网络中预先引入超表面结构的线宽扰动来模拟误差,能够缓解因工艺精度问题所带来的影响,表现出更强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN119012720A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411119929.6
申请日:2024-08-14
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池及其多步蒸镀制备方法。所述钙钛矿太阳能电池包括沿指定方向依次层叠设置的前置层、钙钛矿光吸收层和后置层;钙钛矿光吸收层包括埋底层和活性材料层,埋底层包括多个功能纳米颗粒;活性材料层包括多个分化亚层,任一分化亚层均包括金属卤化物层、第一和第二卤化有机胺盐层,且均是通过蒸镀制备的。本发明通过埋底层中的功能纳米颗粒所具有的应力缓释作用,使得活性材料层被蒸镀时的应力集中现象得以缓解,同时配合多分化的分步循环蒸镀的方式避免了某一功能材料层随着单层蒸镀厚度的增加而带来的应力集中,从而通过一种简单有效的手段来低成本、高效率地改善钙钛矿成膜质量,提高器件光电转换效率。
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公开(公告)号:CN117976747B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202311757088.7
申请日:2023-12-19
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明涉及太阳能光伏设备技术领域,尤其涉及一种适用于曲面光伏的叠层电池组件及其制备方法,叠层电池组件包括多组电池条和汇流条,通过将多个柔性叠层电池沿着曲面光伏的轴线方向经电连接件串联形成电池条,多组电池条同一方向的端部通过汇流条进行连接,形成叠层电池组件,保证曲面光伏轴向方向各电池单元的入射光强保持一致,保持较好电流匹配,提升电流稳定性,实现电流均匀分布,避免因电流不均匀而造成的能量损失,提升电池的稳定性和寿命。较薄的厚度使得其内部电场在薄膜内的分布更为均匀,产生更大的电场强度,导致更大的静电力,可以直接粘贴或使用少许压敏胶带即可贴合到曲面光伏衬底上,便于安装以及电池单元的更换。
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公开(公告)号:CN115372322B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202110540951.8
申请日:2021-05-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了基于双光子非线性效应的超分辨显微成像系统及成像方法。本发明利用双光子非线性效应的阈值在空间自然形成超过衍射极限的激发探针;利用空间光相位调制器控制激光的脉冲宽度,改变瞬时峰值功率,从而动态调整光斑中心的激发探针的尺度;本发明克服了现有超分辨成像技术中一些常见的缺点,不受荧光标记物选择的限制,具有普适性;多参数可调节,具有灵活性;仅需在显微镜外部的激发光路中插入普遍使用的飞秒脉冲整形系统,不改变显微镜激发光的原激发方式,光路简单且无需对原有的显微镜系统光路进行改造;激发光经过整形系统后峰值功率大大降低,因此不会对样品造成光损伤或者光漂白,适合于长时间曝光成像以及活细胞成像。
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